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20.如图所示,水平桌面的右端有一质量为m的物块B,用长为L的不可伸长的细线悬挂,B对水平桌面压力刚好为零,水平桌面离地面的高度为h=5m,另一质量为2m的物块A在距水平桌面的右端s=4m处以vo=5m/s的水平初速度向右运动,并与B发生弹性碰撞,已知A与桌面间的动摩擦因数为μ=0.2,物块均可视为质点,取g=10m/s2
(1)求A与B碰撞前的速度大小;
(2)求碰撞后A的落地点与桌面右端的水平距离x;
(3)A与B碰后,要物块B能绕O点在竖直平面内做圆周运动,则细线的长度L必须满足什么条件?

分析 (1)从A运动到B,只有摩擦力做功,根据动能定理求出A与B碰撞前的速度大小.
(2)A、B发生弹性碰撞,根据动量守恒定律和能量守恒定律分别求出A、B碰撞前后的速度,根据高度求出平抛运动的时间,再根据A的速度和时间求出水平距离.
(3)物块A与物块B碰后,悬挂的细线始终有拉力,有两种临界情况,一种情况上升的最大高度为L,另一种情况物块能够做圆周运动,最高点的拉力恰好为零.根据动能定理求出L的长度.

解答 解:(1)对A从开始到与B碰前,有:
$-2μmgS=\frac{1}{2}×2mv_1^2-\frac{1}{2}×2mv_0^2$
解得:v1=3m/s
(2)对AB碰撞,取水平向右为正,有:
2mv1=2mv2+mv3 
 $\frac{1}{2}×2mv_1^2=\frac{1}{2}×2mv_2^2+\frac{1}{2}×mv_3^2$
解得   v2=1m/sv3=4m/s
碰后对A作平抛运动,有:
$h=\frac{1}{2}g{t^2}$  
x=v2t
解得:x=1m
(3)a、碰后,若B能做完整的圆周运动,B过最高点的临界条件为:
$mg=\frac{mv_B^2}{L}$
对B从碰后到最高点,有:
$-mg•2L=\frac{1}{2}mv_B^2-\frac{1}{2}mv_3^2$
解得:L=0.32m
b、碰后,若B不能做完整的圆周运动,则B必须在与圆心O等高处或以下某处速度为0
对B从碰后到与圆心O等高处,有:
$-mgL=0-\frac{1}{2}mv_3^2$
解得:L=0.8m
因此要使B能绕O在竖直平面内做圆周运动,细线的长度L必须满足条件:L≥0.8m 或    L≤0.32m
答:(1)A与B碰撞前的速度大小为3m/s.
(2)碰撞后A的落地点与桌面右端的水平距离x为1.0m.
(3)细线的长度L为0<L<0.32m或L>0.80m.

点评 本题综合运用了动能定理、动量守恒定律和牛顿运动定律,对于第(3)问,要考虑两种临界情况,一是B上升的最大高度为L,二是恰好能做圆周运动.

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10.“探究加速度与力、质量的关系”的实验装置如图1所示.

(1)打点计时器是一种计时仪器,其电源频率为50Hz,常用的电磁式打点计时器和电火花计时器,使用的都是交流电(填“直流电”或“交流电”),它们是每隔0.02s打一个点.
(2)本实验应用的实验方法是A
A.控制变量法          B.假设法    C.理想实验法          D.等效替代法
(3)下列说法正确的是CD.
A.每次改变小车质量时,应重新平衡摩擦力
B.实验时应先释放小车后接通电源
C.本实验砝码及砝码盘B的质量应远大于小车A的质量
D.在用图象探究加速度与质量关系时,应作a-$\frac{1}{m_A}$图象
(4)某同学在实验中.打出的一条纸带如图2所示,他选择了几个计时点作为计数点,相邻 两计数点间还有4个计时点没有标出,其中s1=7.06cm、s2=7.68cm、s3=8.30cm、s4=8.92cm,打“C”计数点时小车的速度大小为0.799m/s,纸带加速度的大小是0.62m/s2
(5)某同学将长木板右端适当垫高,其目的是平衡摩擦力.但他把长木板的右端垫得过高,使得倾角过大.用a表示小车的加速度,F表示细线作用于小车的拉力.他绘出的a-F关系图象是C

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11.下列说法中正确的是(  )
A.目前已经建成的核电站的能量来自于重核裂变
B.自由核子组成原子核时,其质量亏损所对应的能量大于该原子核的结合能
C.卢瑟福依据极少数α粒子发生大角度散射提出了原子核式结构模型
D.氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,原子总能量增加
E.α、β、γ三种射线中,α射线的穿透能力最强

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8.图中竖直方向的平行线表示电场线,但未标明方向.一个带电量为q=-10-6C的微粒,仅受电场力的作用,从M点运动到N点时,动能增加了10-4J,则(  )
A.该电荷运动的轨迹可能是a
B.该电荷从M点运动到N点时电势能增加
C.MN两点间的电势差为-100V
D.该电荷从M点由静止开始运动

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15.火车以10m/s的速度下坡,在下坡路上得到0.5m/s2的加速度,行驶到坡底端时速度增加到15m/s,则这段坡路的长度为(  )
A.325mB.125mC.100mD.50m

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5.火车从车站出发治平直铁轨行驶,在某段位移的前一半位移的平均速度是v1;后一半位移的平均速度是v2.这列火车在这段位移中的平均速度是多少?

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12.交变电压的瞬时值为u=Umsin100πt(V),当t=$\frac{1}{600}$ s时,u=5$\sqrt{2}$ V,则从电压表上看到的读数为(  )
A.$\sqrt{2}$ VB.5$\sqrt{2}$ VC.10$\sqrt{2}$ VD.10 V

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9.如图,真空中的匀强电场与水平方向成15°角,AB直线垂直匀强电场E,现有一质量为m、电荷量为+q的小球在A点以初速度大小为v0方向水平向右抛出,经时间t小球下落到C点(图中未画出)时速度大小仍为v0,则下列说法正确的是(  )
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C.小球在C点机械能小于A点机械能D.C点可能位于AB直线的左侧

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10.如图所示,光滑绝缘导轨与水平成45°角,两个质量均为m,两个等电量(电量为q)同种电荷小球由静止沿导轨在同一水平高度处下滑(导轨足够长),求:
(1)两球间x0=?处两球速度达到最大值.
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